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Caractérisation par ondes acoustiques des surfaces fonctionnalisées (Document en Français)
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Modalités de diffusion de la thèse :
Modalités de diffusion de la thèse :
Auteur : Saad Nadine
Date de soutenance : 28-09-2012
Directeur(s) de thèse : Nassar Georges
- Ajaka Michel
- Campistron Pierre
- Carlier Julien
Président du jury : Vereecke Guy
Membres du jury : Ajaka Michel
- Campistron Pierre
- Carlier Julien
- Nongaillard Bertrand
- Despaux Gilles
- Kazan Michel
- Khoury Antonio
- Merheb Bassam
- Nassar Georges
- Nongaillard Bertrand
- Thomy Vincent
- Zaouk Doumit
Rapporteurs : Despaux Gilles
- Kazan Michel
Laboratoire : Département Opto-Acousto-Electronique de l'IEMN - IEMN-DOAE
Ecole doctorale : Sciences pour l'ingénieur (SPI)
Saad, Nadine
Nom
Saad
Prénom
Nadine
Nationalité
LB
Date de soutenance : 28-09-2012
Directeur(s) de thèse : Nassar Georges
Nassar, Georges
Nom
Nassar
Prénom
Georges
Ajaka, Michel
Nom
Ajaka
Prénom
Michel
Campistron, Pierre
Nom
Campistron
Prénom
Pierre
Carlier, Julien
Nom
Carlier
Prénom
Julien
Président du jury : Vereecke Guy
Vereecke, Guy
Nom
Vereecke
Prénom
Guy
Membres du jury : Ajaka Michel
Ajaka, Michel
Nom
Ajaka
Prénom
Michel
Campistron, Pierre
Nom
Campistron
Prénom
Pierre
Carlier, Julien
Nom
Carlier
Prénom
Julien
Nongaillard, Bertrand
Nom
Nongaillard
Prénom
Bertrand
Despaux, Gilles
Nom
Despaux
Prénom
Gilles
Kazan, Michel
Nom
Kazan
Prénom
Michel
Khoury, Antonio
Nom
Khoury
Prénom
Antonio
Merheb, Bassam
Nom
Merheb
Prénom
Bassam
Nassar, Georges
Nom
Nassar
Prénom
Georges
Nongaillard, Bertrand
Nom
Nongaillard
Prénom
Bertrand
Thomy, Vincent
Nom
Thomy
Prénom
Vincent
Zaouk, Doumit
Nom
Zaouk
Prénom
Doumit
Rapporteurs : Despaux Gilles
Despaux, Gilles
Nom
Despaux
Prénom
Gilles
Kazan, Michel
Nom
Kazan
Prénom
Michel
Laboratoire : Département Opto-Acousto-Electronique de l'IEMN - IEMN-DOAE
Ecole doctorale : Sciences pour l'ingénieur (SPI)
Discipline : Électronique. Acoustique et télécommunications
Classification : Sciences de l'ingénieur
Mots-clés : Acoustiquemicrosystèmes ultrasonoresmouillabilitéinterfacesmicrotexturation
Electroacoustique -- Thèses et écrits académiquesMicrotechniques -- Thèses et écrits académiquesUlrtasons -- Thèses et écrits académiquesSilicium -- composés -- Thèses et écrits académiques
Résumé : La fonctionnalisation des surfaces permet d’en modifier leur comportement vis-à-vis des propriétés physico-chimiques de fluides. Nous avons restreint notre étude à la caractérisation par méthode acoustique des interfaces microstructurées silicium-fluide pour lesquelles une gravure physique d’un réseau de piliers de petites dimensions a été réalisée. Les propriétés de ces interfaces vis-à-vis des liquides dépendent de la géométrie des gravures, des propriétés du fluide et des conditions d’interaction du fluide avec la surface. Notre objectif a été de confronter des modèles de comportement en terme de mouillabilité de ces surfaces aux mesures des coefficients de réflexion des ondes ultrasonores. Une première étape du travail a consisté à modéliser le coefficient de réflexion d’une onde ultrasonore incidente sur une surface microtexturée en fonction de l’état du liquide sur la surface. Deux états physiques caractéristiques ont étés étudiés : l’état où le liquide reste au sommet des piliers (état Cassie) et celui où le liquide pénètre dans le réseau de piliers (état Wenzel). Deux modèles numériques ont été développés : le premier repose sur la modélisation par éléments finis utilisant COMSOL MULTIPHYSICS et le second modèle numérique utilise une méthode explicite aux différences finies. La technique expérimentale est fondée sur une méthode de mesure du coefficient de réflexion électrique d’un transducteur ultrasonore haute fréquence à l’aide d’un analyseur de réseau, qui permet après traitement d’en déduire le coefficient de réflexion à l’interface. Les résultats originaux obtenus démontrent qu’une onde acoustique de compression est sensible à l’état d’un liquide sur une surface microtexturée.
Classification : Sciences de l'ingénieur
Mots-clés : Acoustiquemicrosystèmes ultrasonoresmouillabilitéinterfacesmicrotexturation
Electroacoustique -- Thèses et écrits académiquesMicrotechniques -- Thèses et écrits académiquesUlrtasons -- Thèses et écrits académiquesSilicium -- composés -- Thèses et écrits académiques
Résumé : La fonctionnalisation des surfaces permet d’en modifier leur comportement vis-à-vis des propriétés physico-chimiques de fluides. Nous avons restreint notre étude à la caractérisation par méthode acoustique des interfaces microstructurées silicium-fluide pour lesquelles une gravure physique d’un réseau de piliers de petites dimensions a été réalisée. Les propriétés de ces interfaces vis-à-vis des liquides dépendent de la géométrie des gravures, des propriétés du fluide et des conditions d’interaction du fluide avec la surface. Notre objectif a été de confronter des modèles de comportement en terme de mouillabilité de ces surfaces aux mesures des coefficients de réflexion des ondes ultrasonores. Une première étape du travail a consisté à modéliser le coefficient de réflexion d’une onde ultrasonore incidente sur une surface microtexturée en fonction de l’état du liquide sur la surface. Deux états physiques caractéristiques ont étés étudiés : l’état où le liquide reste au sommet des piliers (état Cassie) et celui où le liquide pénètre dans le réseau de piliers (état Wenzel). Deux modèles numériques ont été développés : le premier repose sur la modélisation par éléments finis utilisant COMSOL MULTIPHYSICS et le second modèle numérique utilise une méthode explicite aux différences finies. La technique expérimentale est fondée sur une méthode de mesure du coefficient de réflexion électrique d’un transducteur ultrasonore haute fréquence à l’aide d’un analyseur de réseau, qui permet après traitement d’en déduire le coefficient de réflexion à l’interface. Les résultats originaux obtenus démontrent qu’une onde acoustique de compression est sensible à l’état d’un liquide sur une surface microtexturée.
Type de contenu : Texte
Format : PDF
Format : PDF
Identifiant : uvhc-ori-oai-wf-1-795
Type de ressource : Thèse
Type de ressource : Thèse